摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 光力学系统简介 | 第10-14页 |
1.2 光学悬浮纳米颗粒的物理原理 | 第14-23页 |
1.2.1 光线光学近似 | 第15-16页 |
1.2.2 瑞利近似 | 第16-20页 |
1.2.3 推广的洛伦茨-米氏理论 | 第20-23页 |
1.3 悬浮纳米颗粒的经典和量子处理 | 第23-25页 |
1.4 稀薄气体中纳米颗粒的衰减率 | 第25-29页 |
1.4.1 球形纳米颗粒的衰减率 | 第25-27页 |
1.4.2 椭球纳米颗粒的衰减率 | 第27-29页 |
1.5 本文选题与主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 悬浮纳米颗粒中自旋系综引起的位移的测量 | 第31-46页 |
2.1 引言 | 第31-33页 |
2.2 模型 | 第33-37页 |
2.3 磁场梯度的测量 | 第37-41页 |
2.4 单自旋探测 | 第41-45页 |
2.4.1 (?)对Ω_0的依赖关系 | 第42-43页 |
2.4.2 (?)对τ_c的依赖特性 | 第43-44页 |
2.4.3 (?)对耗散Γ的依赖关系 | 第44-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 光学囚禁纳米粒子扭动模的双稳和压缩特性 | 第46-57页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 非球纳米颗粒的扭动模模型 | 第47-49页 |
3.3 扭动模的双稳特性 | 第49-52页 |
3.4 扭动模的压缩特性 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 光学囚禁地纳米椭球的耦合多稳特性和协同冷却 | 第57-74页 |
4.1 扭动模和平动模耦合模型 | 第58-61页 |
4.2 耦合的双模双稳特性 | 第61-65页 |
4.3 利用扭动模对平动模进行冷却 | 第65-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 总结与展望 | 第74-77页 |
5.1 总结 | 第74-75页 |
5.2 创新点 | 第75-76页 |
5.3 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-93页 |
攻读学位期间发表论文、作者简介及所获奖励 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-96页 |